- 近年來,新型固態(tài)照明(SSL)解決方案能源效率更高、功能也更加強化,特別是功率發(fā)光二極管(LED)的導入更造成照明市場的重大變革。在眾多垂直應用領域如號志燈、汽車應用和液晶電視(LCD TV)背光應用,LED成為令人無
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智能化 控制 方案 引入 技術 固態(tài) 照明 SSL 新型 電源
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自然水中通常含有鈣鎂等離子,俗稱硬水。在鍋爐用水中需要去除水中的鈣鎂離子而形成軟水以防止鍋爐結(jié)垢。在生產(chǎn)中鍋爐水的軟化處理是一項重要的安全指標,所以,對于鍋爐水處理的技術要求愈來愈高。單
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應用 控制 水處理 鍋爐 單片機 C語言
- 隨著全球環(huán)保意識的增強,使用鉛酸電池的各種車輛不斷進入人們的視野,然而目前世界上用于鉛酸電池的充電器卻是五花八門。這些充電器造成鉛酸電池過充或充電不足的現(xiàn)象時有發(fā)生,后果是鉛酸電池的使用壽命降低。在
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充電器 設計 電池 鉛酸 控制 大功率 單片機 單片機
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系統(tǒng)由真空泵電動機和油泵電動機各一臺組成,要求用單片機完成管道壓力檢測和油箱溫度控制。用壓力傳感器采集數(shù)據(jù)并送單片機處理。系統(tǒng)采用兩組加熱管加熱,每組功率為24 kW。用溫度傳感器采集數(shù)據(jù)并
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控制系統(tǒng) 設計 濾油機 控制 微機 基于
- 本文研究一種新型的高頻DC-DC開關功率變換器 。它采用電流模式移相PWM 控制,在較大的負載范圍內(nèi)實現(xiàn)了開關器件的零電壓軟開關(ZVS)。論文最后給出了實驗結(jié)果和兩個主要波形,并做出了詳細的說明。
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全橋 DC-DC 變換器 研究 PWM ZVS 模式 控制 整流器 電流
- 本文以LPC2119微控制器為核心設計了客車網(wǎng)絡控制中CAN/CAN網(wǎng)橋,實現(xiàn)了不同CAN網(wǎng)段連接、報文過濾和轉(zhuǎn)發(fā)功能。文中分析和闡述了該網(wǎng)橋的硬件設計方案和軟件設計過程,并通過實驗方法測試了網(wǎng)橋的可靠性,從而解決了兩個CAN子網(wǎng)的互連問題。
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網(wǎng)橋 設計 CAN/CAN 控制 網(wǎng)絡 客車 CAN
- 一種利用單片機MSP430F413的定時器Time_A實現(xiàn)采樣和脈沖寬度調(diào)節(jié)(PWM)的方法,并應用于精密溫度控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用時間量采樣的模數(shù)轉(zhuǎn)換方法,并設計了完全采用軟件實現(xiàn)的PID調(diào)節(jié)程序,用PWM方式完成對精密溫度的控制。
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采樣 PWM 控制 信號 實現(xiàn) 單片機 定時器 利用 轉(zhuǎn)換器
- 介紹了如何把模糊控制算法與CAN總線結(jié)合起來應用于控制系統(tǒng);并設計了一種智能型模糊控制算法,給出了系統(tǒng)的整體結(jié)構和現(xiàn)場模糊控制單元的硬件實現(xiàn)電路及其軟件設計思路。系統(tǒng)的仿真結(jié)果表明,該系統(tǒng)實時性好、控制精度較高。
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數(shù)據(jù)采集 控制系統(tǒng) 應用 總線 CAN 控制 基于 模糊 CAN
- 無刷直流電機一般采用方波驅(qū)動,采用霍爾傳感器采樣轉(zhuǎn)子位置,以此為基準信號控制繞組強制換相。這種方案控制方法簡單,成本低,在目前電動車方案中應用廣泛。
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控制 電機 風扇 直流 ADC
- 在分析傳統(tǒng)低壓無功補償控制器現(xiàn)狀和存在問題的基礎上,提出一種基于單片機AT89C52的CAN總線實現(xiàn)的低壓無功補償?shù)膶嵤┓桨?。介紹了其工作原理,CAN總線通訊組態(tài)技術,以及系統(tǒng)硬件和軟件實施方案。
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補償 控制 設計 無功 總線 AT89C52 CAN 基于 CAN
- 基于ARM 的漿果采摘機械手運動控制研究, 隨著計算機和自動控制技術的迅速發(fā)展,農(nóng)業(yè)機械將進入高度自動化和智能化時期。漿果采摘機器人的應用可以提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,改善勞動條件,解決勞動力不足等問題。漿果采摘機器人主要由機械手及末端執(zhí)行器
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控制 研究 運動 機械手 ARM 采摘 基于 ARM
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遺傳算法,主要靠種群基因型的多樣性提供進化機會,產(chǎn)生不斷進化的效果。依據(jù)模式理論,遺傳算法的搜索,是對隱含在編碼串內(nèi)的模式抽樣和編碼串間的模式重構的過程,存在隱含的并行性。本文對遺傳算法操
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設計 應用 研究 優(yōu)化 電路 算法 PFC 控制 遺傳
- 分析了太陽能光伏發(fā)電過程中最大功率點的原理,以及當前獲得最大功率點的幾種主要方法,提出了利用模糊控制來獲取最大功率點的方法,模糊控制能夠有效地克服光伏電池的非線性和時滯性,跟蹤迅速,而且反應靈敏,計算量小,控制精度高,受外界影響小。并給出模糊控制器的詳細設計過程,進行了Matlab仿真,獲得了理想的結(jié)果,對比得出模糊控制方法的優(yōu)越性。
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MPPT 設計 電池 控制 模糊 基于
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